敏捷光学卫星多目标快速机动自主任务规划方法及系统

    公开(公告)号:CN119443586A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411424458.X

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种敏捷光学卫星多目标快速机动自主任务规划方法及系统,包括可见窗口队列生成步骤:根据优先级计算筛选出符合预期的可见窗口队列;任务分配步骤:对生成的可见窗口队列进行优先级排序,选择第一个目标最佳观测时刻和最佳观测姿态送入新队列,进行目标窗口的任务分配。本发明能够针对多目标场景下敏捷卫星在有限开机时间内,对多个目标进行初筛,考虑优先级需求,生成符合优先级设置的的较优工作时间窗口;可适用于多目标探测场景,使得卫星具备自主选择工作窗口达到较优工作效果的能力,为目标点离散难以在一次开机时长内覆盖问题提供解决方法。

    多星协同地面验证系统应用模式设计方法

    公开(公告)号:CN111931371B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010786777.0

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明提供了一种多星协同地面验证系统应用模式设计方法,包括:步骤1:构建多星协同地面验证系统的架构;步骤2:根据多星协同地面验证系统的架构进行应用模式的总体设计;步骤3:对地面仿真测试模式进行设计;步骤4:对在轨数据驱动回放模式进行设计;步骤5:对在轨数据驱动调参模式进行设计。通过仿真系统模式调控,支持卫星的全流程研制和全周期支持,星载任务规划原型系统接入场景仿真系统,充分利用卫星的在轨数据,可改善模型准确及测试数据集的真实性,并且实时快速仿真评估系统计算与流程正确性。

    多星协同地面验证系统应用模式设计方法

    公开(公告)号:CN111931371A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010786777.0

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明提供了一种多星协同地面验证系统应用模式设计方法,包括:步骤1:构建多星协同地面验证系统的架构;步骤2:根据多星协同地面验证系统的架构进行应用模式的总体设计;步骤3:对地面仿真测试模式进行设计;步骤4:对在轨数据驱动回放模式进行设计;步骤5:对在轨数据驱动调参模式进行设计。通过仿真系统模式调控,支持卫星的全流程研制和全周期支持,星载任务规划原型系统接入场景仿真系统,充分利用卫星的在轨数据,可改善模型准确及测试数据集的真实性,并且实时快速仿真评估系统计算与流程正确性。

    全柔性自收展太阳阵
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113793880A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111064131.2

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明提供了一种涉及太阳电池阵领域的全柔性自收展太阳阵,包括采用全柔性材料的太阳电池电路、太阳电池片以及基板;太阳电池片铺贴在基板上,太阳电池电路电连接基板,太阳电池片与太阳电池电路电连接,太阳电池电路实现功率与信号的传输。本发明相对传统形式太阳电池阵具有质量轻、灵活性强、收拢体积小、可重复收展等优点,实现太阳电池阵的无缆化、轻量化、一体化、集成化设计,对未来空间太阳电池阵技术发展及应用具有重要意义。

    巨型星座目标观测自主任务规划方法及系统

    公开(公告)号:CN117952001A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410074770.4

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于多目标优化遗传算法的巨型星座目标观测自主任务规划方法,所述发明包括:1、基于时间窗口序列的多卫星对地观测任务规划算法;2、巨型星座对地观测任务的时间评价函数构建方法;3、基于多目标优化遗传算法的巨型星座对地观测任务优化算法。本发明设计了一种具有普适应用价值的多星对地观测任务规划方法,该方法针对光学巨型星座对地观测任务典型场景,将复杂的多卫星任务规划为时间顺序的任务窗口与执行操作序列,并在多星对地工作任务规划方法的基础上,提出基于遗传算法的多目标优化方法,设计了多种优化指标,并提供了优化指标根据任务需求不同进行改进、替换和增减的方法和范例。

    适用于卫星的智能配电方法和系统

    公开(公告)号:CN115224786A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210854590.9

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种适用于卫星的智能配电方法和系统,包括:步骤S1:根据星上各单机的数量与星上功能要求,设计卫星控制供电与直供电路数;步骤S2:对星上产品开展配电冗余备份设计;步骤S3:根据星上各单机的供电要求,设定各单机内芯片供电电压与电流的阈值,短路保护与浪涌抑制的时间;步骤S4:采用自上电形式对星上所有直供电受电单机进行真空度感知阈值设定,达到预设高度后进行自主受电,对星上单机进行控制供电;步骤S5:根据不同单机的遥控遥测数量差异,进行统一梳理和汇总,通过软件的判读与分析对各受电单机进行智能管理。本发明实现了卫星的轻量化、一体化、集成化、智能化设计,对未来卫星供配电发展及应用具有重要意义。

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